[go: up one dir, main page]

RU2039934C1 - Волоконно-оптический гироскоп - Google Patents

Волоконно-оптический гироскоп Download PDF

Info

Publication number
RU2039934C1
RU2039934C1 SU5044024A RU2039934C1 RU 2039934 C1 RU2039934 C1 RU 2039934C1 SU 5044024 A SU5044024 A SU 5044024A RU 2039934 C1 RU2039934 C1 RU 2039934C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photodetector
fiber
sensitive element
quadrants
sensitive
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Владимирович Сорокин
Борис Михайлович Новожилов
Original Assignee
Юрий Владимирович Сорокин
Борис Михайлович Новожилов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Владимирович Сорокин, Борис Михайлович Новожилов filed Critical Юрий Владимирович Сорокин
Priority to SU5044024 priority Critical patent/RU2039934C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039934C1 publication Critical patent/RU2039934C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к инерциальным системам навигации и квантовой электроники и может быть использовано в авиации, космонавтике, судовождении и народном хозяйстве для точного определения угловой скорости объекта и определения его координат. Сущность изобретения заключается в том, что в известный волоконно оптический гироскоп, содержащий оптически сопряженные источник излучения, светоделитель, первый чувствительный элемент, модулятор, а также систему преобразования сигнала, содержащую фотоприемник и систему обработки сигнала с фотоприемника, введен второй чувствительный элемент, при этом каждый из чувствительных элементов выполнен в виде N слоев, каждый из которых представляет собой Архимедову спираль, причем все N слоев связаны последовательно друг с другом, первый и второй чувствительные элементы расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях, а модулятор расположен на линии пересечения этих плоскостей. Фотоприемник выполнен квадрантным, причем выходы I и III квадрантов, а также II и IV квадрантов соединены по мостовой схеме, выход первого чувствительного элемента оптически сопряжен с входами I и III квадрантов, выход второго чувствительного элемента оптически сопряжен с входами II и IV квадрантов, а число слоев N выбрано из ряда N 1,2,3,4.n. 3 ил.

Description

Изобретение относится к инерциальным системам навигации и квантовой электроники и может быть использовано в авиации, космонавтике, судовождении и народном хозяйстве для точного определения угловой скорости и координат объекта.
Известен лазерный гирометр, содержащий источник излучения, чувствительный элемент-катушку со световодом, устройство ввода-вывода излучения, систему преобразования сигнала с чувствительного элемента, включающую фотоприемник, систему обработки сигнала с фотоприемника [1]
Недостатком является измерение угловой скорости в одной плоскости и ограничение чувствительности из-за ухудшения свойств волоконного световодоа при увеличении размеров контура, а также использование волокна только в катушке, приводящее к увеличению размеров устройства.
В качестве прототипа выбран волоконно-оптический гироскоп, содержащий оптически связанные источник излучения, светоделитель, чувствительный элемент на основе оптического волокна с устройствами ввода-вывода излучения и модулятором, а также систему преобразования сигнала с чувствительного элемента, включающую фотоприемник, систему обработки сигнала с фотоприемника.
Недостатком является измерение угловой скорости только в одной плоскости, большие размеры катушки и ограничение чувствительности из-за ухудшения свойств оптического волокна при увеличении размеров катушки контура гироскопа.
Целью изобретения является измерения угловой скорости в двух плоскостях, повышение чувствительности и уменьшение размеров катушки гироскопа.
Для достижения цели в известный волоконно-оптический гироскоп, содержащий оптически сопряженные источник излучения, светоделитель, первый чувствительный элемент, выполненный на основе оптического волокна, и модулятор, а также систему преобразования сигнала, поступающего с первого чувствительного элемента, содержащую фотоприемник и систему обработки сигнала с фотоприемника, введен второй чувствительный элемент, при этом каждый из чувствительных элементов выполнен в виде N слоев, каждый из которых представляет собой Архимедову спираль, причем все N слоев связаны последовательно друг с другом, первый и второй чувствительные элементы расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях, а модулятор расположен на линии пересечения взаимно перпендикулярных плоскостей и соединен с выходами первого и второго чувствительных элементов, фотоприемник выполнен квадрантным, причем выходы первого и третьего квадрантов, а также второго и четвертого квадрантов соединены по мостовой схеме, выход первого чувствительного элемента оптически сопряжен с входами первого и третьего квадрантов, выход второго чувствительного элемента оптически сопряжен с входами второго и четвертого квадрантов, а число слоев выбрано из ряда N=1, 2, 3, 4, n.
Физико-математическое обоснование функционирования данного гироскопа имеет следующий вид.
Функционирование лазерного и волоконно-оптического гироскопа основано на эффекте Саньяка. В петле из волокнa, которая является основной для гироскопа, происходит набег фазы Fс во вращающемся волоконном контуре для встречных пучков излучения.
Формула для набега фазы Саньяка выглядит следующим образом:
ΑFc
Figure 00000001
Figure 00000002
где L длина волокна;
R радиус витка контура;
N число витков;
Sв площадь витка контура;
Ω частота вращения;
с скорость света;
λ длина волны излучения.
Отсюда можно видеть, что для увеличения Δ Fc, т.е. увеличения чувствительности, необходимо увеличение L и R. Увеличение L возможно до определенных пределов, связанных с затуханием в световоде и дополнительными потерями на изгибе волокна и потерями в соединениях элементов, поэтому обычно ограничено длиной в 1 км. Ограничение R связано со сжатием волокна между витками, наматываемыми с определенным натягом (усилием) и, соответственно, возникающими при этом дополнительными потерями в волокне.
При новом типе намотки в виде слоя Архимедовых спиралей увеличивается чувствительность гироскопа за счет уменьшения потерь в волокне, связанных со сжатием и деформацией, а также происходит эффективное использование площади контура.
Обычно чувствительные элементы гироскопа выполнены в виде катушки и внешние размеры гироскопа определяются ее размерами, т.е. диаметром и высотой, а для гироскопа, выполненного на основе чувствительных элементов из спиралей Архимеда, размеры определяются в основном только их диаметром из-за малости высоты N слоем спиралей. Для примера определим высоту чувствительных элементов для обычного контура и на основе Архимедовых спиралей. Так, для чувствительного элемента с длиной волокна 1000 м и диаметром 10 см в случае катушки получается высота контура, определяемая из соотношений:
число витков в контуре:
N
Figure 00000003
3120 витков
сечение кольцевого контура:
S 3120
Figure 00000004
23,4 мм2
тогда высота намотанного контура:
H=(23,4 мм2)0,5=4,8 мм
Для чувствительного контура из Архимедовых спиралей высота намотанного контура определяется из соотношений:
M
Figure 00000005
12,4 шт
тогда высота чувствительного элемента:
H=12,4˙ 0,1 мм=1,24 мм.
Таким образом, чувствительный элемент из Архимедовых спиралей имеет меньшую высоту и позволяет выполнить гироскоп более компактным.
Кроме того, более плотное заполнение волокном контура позволяет повысить коэффициент заполнения и при тех же размерах разместить более длинное волокно, что приведет к увеличению чувствительности гироскопа.
Таким образом, видно преимущество в размерах Архимедовой спирали, имеющей компактное расположение, а возможность не ограничиваться в диаметре и в длине волокна позволяет увеличить чувствительность гироскопа. Связь между спиралями, составляющими чувствительный элемент, может быть различной, может быть параллельное и смешанное соединение, а также соединение через различные оптические элементы.
Для гироскопа, осуществляющего измерения в двух плоскостях, используются два таких чувствительных элемента, расположенных в плоскостях, строго ориентированных перпендикулярно друг другу. Для съема информации с волокон используется квадратный фотоприемник, обладающий чувствительностью к направлению движения интерференционной картины через его поверхность, т.е. дифференциального типа. Производится ориентация излучения, исходящего из апертуры волокна, параллельно диагоналям приемника. Возможно использование смесителей и вывод на один фотоприемник, тогда направление вращения определяется из сопоставления сигналов от двух чувствительных элементов.
При ориентации волокон засветка интерференционной картиной чувствительных элементов фотоприемника в перпендикулярном направлении приводит к равным сигналам с элементов, которые на мостовой схеме вычитаются, т.е. сигнал поступает только от переменной засветки элементов.
Необходимость создания подобных гироскопов подтверждается тем, что в настоящее время освоено производство однокоординатных волоконно-оптических гироскопов, что не позволяет производить достаточно точную навигацию, для которой используются в основном двухкоординатные гироскопы.
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства.
Устройство содержит источник 1 излучения, светоделитель 2, модулятор 3, оптическое волокно 4, два чувствительных элемента, состоящих из связанных Архимедовых спиралей из оптического волокна 51 и 52 квадрантный фотоприемник 6, две мостовые схемы 7, схему 8 обработки сигнала, устройства 9 ввода-вывода излучения.
На фиг. 2 представлена схема расположения квадрантного фотоприемника, где обозначено: 10 диагонали квадрантного фотоприемника, 11 интерференционные полосы, образованные излучением на поверхности элементов фотоприемника.
На фиг. 3 представлен вариант выполнения блока 7-мостовой схемы.
Устройство работает следующим образом.
Излучение от светолюминесцентного, в том числе лазерного, диода 1 поступает через светоделитель 2 и устройство ввода излучения в начало Архимедовых спиралей 51 и 52 через модулятор 3 в их конец. Модулятор 3 может быть фазовым, частотным или поляризационным.
В одном направлении излучение промодулировано перед входом в волокно, а в другом направлении излучение модулируется после прохода спиралей. Разность фаз из-за задержки в волокне выделяется на фотоприемнике в виде интерференционных полос, перемещающихся при возникновении вращения контура.
Излучение проходит в спирали по встречным направлениям, из-за вращения происходит сдвиг частоты излучения и, выходя из спиралей, оно попадает через устройство вывода излучения на квадрантный фотоприемник. Устройство 9 вывода излучения, так же как и ввода, представляет собой волоконные ответвители. Архимедовы спирали 51 и 52 расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях, на линии пересечения которых производится ввод и вывод излучения из спиралей для уменьшения паразитного фона от подводящих световодов и располагается модулятор, общий для двух контуров.
Вывод излучения на квадрантный фотоприемник (см. фиг. 2) производится по его диагоналям 10, соответствующим ортогональным координатным осям X, Y гироскопа. Излучение образует интерференционные полосы 11 на поверхности элементов фотоприемника, движущиеся в направлении, параллельном диагоналям. При одновременной засветке двух элементов их сигналы вычитаются (см. фиг. 3) на мостовой схеме 7 и полезного сигнала нет, проходит лишь переменный сигнал.
Этот сигнал поступает на схему обработки, где определяются направление вращения, угловая скорость вращения спиралей (объекта). Схема обработки может представлять собой счетчик импульсов от бегущей интерференционной картины и умножитель на коэффициент, соответствующий переводу сигналов в угловую скорость вращения. Направление вращения определяется из анализа сигналов от двух диагонально расположенных элементов фотоприемника и сигналов от двух ортогонально расположенных чувствительных элементов. Тип волокна определяется требуемой чувствительностью прибора.

Claims (1)

  1. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ГИРОСКОП, содержащий оптически сопряженные источник излучения, светоделитель, первый чувствительный элемент, выполненный на основе оптического волокна, и модулятор, а также систему преобразования сигнала, поступающего с первого чувствительного элемента, содержащую фотоприемник и систему обработки сигнала с фотоприемника, отличающийся тем, что введен второй чувствительный элемент, при этом каждый из чувствительных элементов выполнен в виде N слоев, каждый из которых представляет собой Архимедову спираль, причем все N слоев соединены последовательно друг с другом, первый и второй чувствительные элементы расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях, а модулятор расположен на линии пересечения взаимно перпендикулярных плоскостей и соединен с выходами первого и второго чувствительных элементов, фотоприемник выполнен квадрантным, причем выходы первого и третьего квадрантов, а также второго и четвертого квадрантов соединены по мостовой схеме, выход первого чувствительного элемента оптически сопряжен с входами первого и третьего квадрантов, выход второго чувствительного элемента оптически сопряжен с входами второго и четвертого квадрантов, а число слоев N выбрано из ряда N 1,2,3,4 n.
SU5044024 1992-05-25 1992-05-25 Волоконно-оптический гироскоп RU2039934C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044024 RU2039934C1 (ru) 1992-05-25 1992-05-25 Волоконно-оптический гироскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044024 RU2039934C1 (ru) 1992-05-25 1992-05-25 Волоконно-оптический гироскоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2039934C1 true RU2039934C1 (ru) 1995-07-20

Family

ID=21605149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5044024 RU2039934C1 (ru) 1992-05-25 1992-05-25 Волоконно-оптический гироскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039934C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791671C1 (ru) * 2022-06-21 2023-03-13 Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Волоконно-оптический датчик угловой скорости и способ измерения угловой скорости

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Франции N 2618545, кл. G 01C 19/58, G 01P 9/00, опубл. 1989. *
2. Патент ФРГ N 3742201, кл. G 01C 19/58, опубл. 1989. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791671C1 (ru) * 2022-06-21 2023-03-13 Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Волоконно-оптический датчик угловой скорости и способ измерения угловой скорости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4120588A (en) Multiple path configuration for a laser interferometer
US4259016A (en) Interferometer with a single-mode waveguide coil
Udd Fiber-optic acoustic sensor based on the Sagnac interferometer
JP2022504470A (ja) フォトニック集積回路、光ファイバジャイロスコープ及びその製造方法
EP0483993A2 (en) Integrated optics gyroscope sensor
US5074665A (en) Fiber optic gyroscope using dual-section counter-wound coil
EP2226612B1 (en) Cavity length modulation in resonator fiber optic gyroscopes
Pavlath Fiber optic gyros past, present, and future
EP0563279A1 (en) OPTICAL FIBER GYROMETER.
EP0198081A1 (en) Fiber-optic rotation rate sensor having dual interferometer loops
US4283144A (en) Method of fiber interferometry zero fringe shift referencing using passive optical couplers
CN1228609C (zh) 无源谐振型光纤陀螺拍频检测方法
RU2039934C1 (ru) Волоконно-оптический гироскоп
US9518826B2 (en) Interferometric measurement system with optical fibre and inertial guidance or navigation system including such an interferometric measurement system
Cordova et al. Interferometric fiber optic gyroscope with inertial navigation performance over extended dynamic environments
Kersey et al. Fiber optic gyroscope technology
GB2028496A (en) Interferometer gyro
JPH0715385B2 (ja) 光ファイバジャイロ
RU2815704C1 (ru) Волоконно-оптический датчик угловой скорости без модулятора
US20230050230A1 (en) Interferometric fiber-optic gyroscope with reduced common mode phase noises and polarization crosstalk for enhanced measurement sensitivity and accuracy
RU2122179C1 (ru) Волоконно-оптический гироскоп
CN1135600A (zh) 一种外差干涉光纤陀螺仪
RU2174218C2 (ru) Прибор для измерения физических величин
Schwarzschild Sensitive fiber‐optic gyroscopes
RU2055317C1 (ru) Сферический поплавковый гиростабилизатор